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在过去的十年里,有机无机杂化钙钛矿受到了极大的关注,尤其是在太阳能电池领域,光电转换效率在短短几年间突破了25%。但是由于有机阳离子的挥发性和吸湿性,有机无机杂化钙钛矿饱受化学不稳定的影响。因此,全无机卤化铅钙钛矿——CsPbX_3(x=I、Br)由于良好的热稳定性和可调控的带隙,被认为是高性能钙钛矿器件最有希望的核心材料。然而其在实际应用时仍然面临着一些挑战,因为CsPbX_3钙钛矿在室温下钙钛
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制药废水中通常含有大量的医药原料、中间体及生产的产品,这类化合物化学性质稳定、成分复杂,毒性大,难以被生物降解,并且对人类和生态环境具有潜在危害性,因此制药废水的排放受到了严格的限制。传统的电化学氧化技术处理制药废水仍存在电极催化效率低及电流效率低等问题。本论文制备了用于提高电催化氧化效率的类反蛋白石二氧化钌电极材料,以典型的医药污染物吡唑和五氟尿嘧啶为目标污染物系统地考察了类反蛋白石结构对增强二
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论文分别采用浸渍一步热解法与化学合成法制备了钴盐修饰生物炭(Co_3O_4/BC)与硫化纳米零价铁(S-nZVI)。利用元素分析、氮气吸附脱附、FTIR、XRD、SEM-EDS、TEM等表征手段对自制材料的结构性能进行了分析。以具有神经毒性的典型有机磷阻燃剂—磷酸三苯酯(TPHP)为目标污染物,结合过渡金属在高级氧化工艺中的特点,探究了两种修饰材料活化过一硫酸盐(PMS)降解TPHP的能力。论文重
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磺胺类抗生素(SAs),由于其自身的生态毒性以及能使细菌产生耐药性而受到广泛关注,随着近年来抗生素的滥用,SAs逐渐成为环境中的持久性有机污染物。可见光催化技术作为一种能够利用太阳光能的低能耗高级氧化工艺,有望解决环境中日益严重的抗生素污染问题。本论文基于石墨相氮化碳(g-C_3N_4)基光催化剂,采用本征/非本征改性方法,制备出醇改性g-C_3N_4基光催化剂与Gd纳米团簇修饰g-C_3N_4两
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为了提高纳滤膜在实际水处理中的稳定性和抗污染性能,实验以聚多巴胺(PDA)和聚乙烯亚胺(PEI)的共混物、氧化石墨烯(GO)作为表面活性层,在聚醚砜(PES)基膜上采用浸涂法制备出了(PDA@PEI/GO)/PES膜,并用PDA对其进行化学交联,成功制备出了具有良好稳定性与抗污染性能的(PDA@PEI/GO/PDA)/PES复合纳滤膜。在运用傅里叶变换红外(FTIR)与X射线衍射(XRD)分析GO
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